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在這里,伽馬射線成為了被探測的對象。 當注入生物體內的放射性同位素發生的正電子衰變時,其產生的正電子會與電子相遇后,發生“電子對湮滅”,從而產生兩個背向而馳的光子。 通過對這兩個光子的探測和路徑重建,即可得到湮滅發生的位置信息。
伽馬射線對DNA的”直接“與”間接“破壞。 上圖是伽馬射線對細胞殺傷的“原理圖”:伽馬射線在細胞中,與物質相互作用,會通過“光電效應”,“康普頓散射”以及“電子對產生”等反應,產生電子。 電子可以直接對DNA鏈損傷,也可以間接通過其產生的帶電基團破壞DNA(比如下圖中的羥基自由基)。 當劑量足夠大時,大量的DNA雙股斷裂,會導致DNA無法修復,從而使細胞失去分裂能力。 在進入下一個細胞周期后,直接死亡。 而這,正是伽馬放療中,要對腫瘤細胞達成的效果。 然而,因為伽馬射線的穿透性很強,所以在實際操作中,會使用不同方向的伽馬光束,交叉照射腫瘤區域,這樣可以在 達到殺傷癌細胞的同時,減少對周邊健康細胞的輻射損傷 (見下圖)。
在距該物體表面5.5厘米處伽瑪(γ)照量率為831微倫琴/小時,100米處為10微倫琴/小時,確認為放射性物體。 經查該放射性物體系蔣慶川岳母戚雪云于1994年8月中旬,在江蘇省睢寧縣徐淮公路柴湖車站附近拾得,于1995年7月17日送給蔣慶川。
而這,正是伽馬放療中,要對腫瘤細胞達成的效果。 然而,因為伽馬射線的穿透性很強,所以在實際操作中,會使用不同方向的伽馬光束,交叉照射腫瘤區域,這樣可以在 達到殺傷癌細胞的同時,減少對周邊健康細胞的輻射損傷 (見下圖)。 周邊健康組織雖然也會被輻照到,但因為劑量不夠大,所以這些細胞的DNA,即使有破損,大概率還是可以修復的。